способ определения величины и направления скорости теплоносителя

Классы МПК:G01P5/14 путем измерения разности давлений в текучей среде 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Болтенко Эдуард Алексеевич (RU),
Жилко Владислав Николаевич (RU),
Марцинюк Дмитрий Евгеньевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-12-05
публикация патента:

Изобретение может быть использовано в системах энергетических установок. В процессе измерения измеряют перепады давления между каждой парой боковых отверстий многоканального датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях, и между давлением в центральном отверстии датчика и статическим давлением в месте измерения скорости. С помощью калибровочных зависимостей определяют значение скорости и углы способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 натекания потока на датчик. Для получения калибровочных зависимостей датчик наклоняют в плоскости на различный угол способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и вращают относительно оси в диапазоне углов способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 от 0 до 360 градусов. Измеряют при каждом постоянном положении угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 перепады давления между каждой парой боковых отверстий, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях. Повторяют циклы измерения при других значениях скорости потока и угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и устанавливают функциональную связь в виде лежащих в четырех квадрантах замкнутых кривых способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P1-3=f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P4-5), полученных при постоянных скорости потока и способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =const, где

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P1-3, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5 - перепады давления между парами боковых отверстий датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях. Определение скорости потока по одной зависимости, связывающей скорость и углы натекания, повышает точность измерений в закрученных потоках. 8 ил. способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257

Формула изобретения

Способ определения скорости потока теплоносителя, заключающийся в том, что устанавливают многоканальный датчик в точку измерения, измеряют перепады давления между каждой парой боковых отверстий датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях, и между давлением в центральном отверстии датчика и статическим давлением в месте измерения скорости, определяют значение скорости и углы способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 натекания потока на датчик с помощью калибровочных зависимостей, причем калибровочные зависимости получают путем наклона датчика в плоскости на различный угол способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и вращения датчика относительно оси в диапазоне углов способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 от 0 до 360°, измерения при каждом постоянном положении угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 перепадов давления между каждой парой боковых отверстий, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях, повторения цикла измерений при других значениях скорости потока и угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и установления функциональной связи в виде замкнутых кривых способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P1-3=f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P4-5), полученных при постоянных скорости потока и угле наклона плоскости способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =const, где способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P1-3, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5 - перепады давления между парами боковых отверстий датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для определения величины и направления скорости в потоках теплоносителя, например, закрученных. Может быть использовано при определении величины и направления скорости потока в различных системах энергетических установок.

Известен способ определения величины и направления скорости теплоносителя. Для определения величины скорости и ее направления пятиканальный датчик, фиг.1, устанавливается в точку, где необходимо выполнить измерение. Углы, под которым поток натекает на датчик, и величина скорости определяется следующим образом. Один из углов способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 определяется вращением, а второй способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 по показаниям датчиков перепада давления. Вращая датчик вокруг оси канала, находят такое его положение, при котором давление в одной из пар боковых отверстий, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях, будет одинаково. Соответственно, перепад давления между этими отверстиями будет равен нулю, например способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5=0, фиг.1. При этом вектор скорости потока будет лежать в плоскости, проходящей через два противоположно расположенных боковых отверстия (1-3) и центральное отверстие 2. Положение этой плоскости определяется путем измерения угла поворота датчика способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 по лимбу. Второй угол способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 , под которым поток натекает на датчик в этой плоскости, находят с помощью калибровочных зависимостей, устанавливающих связь между углом способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и перепадами давления между отверстиями датчика. Калибровочные зависимости получают путем наклона датчика в плоскости, положение которой находят путем вращения датчика относительно его оси до достижения способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5=0. (И.П.Повх. Аэродинамический эксперимент в машиностроении. Второе дополненное и исправленное издание. М.-Л.: Машиностроение, 1965, с.194-198).

Недостатки способа следующие.

1. Определение вектора скорости потока в канале, в котором протекает поток с высоким давлением и температурой, трудно осуществимо из-за необходимости обеспечения вращения датчика и его герметизации.

2. Наличие зазоров в поворотном механизме вносит значительную ошибку при определении угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 .

3. Из-за пульсаций скорости практически невозможно визуально определить угол способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 по способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р=0, если он меньше 5°.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ определения величины и направления скорости теплоносителя, заключающийся в том, что устанавливают многоканальный датчик в точку измерения, измеряют перепады давления между каждой парой боковых отверстий датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях, и между давлением в центральном отверстии датчика и статическим давлением в месте измерения скорости, определяют значение скорости и углы натекания потока на датчик с помощью калибровочных зависимостей, причем калибровочные зависимости получают путем установки датчика навстречу потоку, поочередного отклонения датчика в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, измерения в каждой плоскости перепадов давления между боковыми отверстиями, установления функциональной связи между углами наклона датчика и перепадами давления между отверстиями датчика.

Калибровочные зависимости имеют следующий вид способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P1-3), при W=const, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =const,

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5), при W=const, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =const, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 , способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 , W),

(C.M.Горлин. Экспериментальная аэромеханика. М.: Высшая школа 1979, с.166-172).

Недостатки способа следующие

Результаты калибровки на воздухе (И.П.Повх. Аэродинамический эксперимент в машиностроении. Второе дополненное и исправленное издание. М. - Л.: Машиностроение, 1965, с.194.) и наши калибровки на воде показывают, что расчет скорости по калибровочным зависимостям не позволяет получить однозначный результат. Это связано с тем, что скорость определяется с помощью калибровочных зависимостей, у которых коэффициенты пропорциональности между перепадами давления и скоростью определены для различных способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 .

Определение углов натекания по калибровочным зависимостям также приводит к значительным ошибкам. Ошибки возникают из-за того, что калибровочные кривые вида способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P4-5) способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P1-3), не замкнуты, получены в разных четвертях координат и описываются различными соотношениями, которые не совпадают на своих границах. Из-за этого в области граничных значений возникает неопределенность в выборе параметров, при переходе из одной зависимости в другую возникает разрыв значений. Неопределенность в выборе того или иного соотношения и возможность получения разрыва функций на границах приводит к значительным ошибкам при определении углов натекания.

Предлагается способ определения скорости и направления потока теплоносителя, заключающийся в том, что устанавливают многоканальный датчик в точку измерения, измеряют перепады давления между каждой парой боковых отверстий датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях и между давлением в центральном отверстии датчика и статическим давлением в месте измерения скорости, определяют значение скорости и углы натекания потока на датчик с помощью калибровочных зависимостей, причем калибровочные зависимости получают путем установки датчика навстречу потоку, поочередного отклонения датчика в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, измерения в каждой плоскости перепадов давления между боковыми отверстиями, установления функциональной связи между углами наклона датчика и перепадами давления между отверстиями датчика, отличающийся тем, что калибровочные зависимости получают путем замены отклонения датчика в одной из плоскостей, на вращение датчика относительно оси в диапазоне углов 0способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 360°, измерения при каждом постоянном положении угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 перепадов давления между каждой парой боковых отверстий, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях, повторения цикла измерений при других значениях скорости потока и угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 , а функциональную связь устанавливают в виде замкнутых кривых, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р1-3=f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P4-5), полученных при постоянных скорости потока и угле наклона плоскости способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =const, где способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 P1-3, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5 - перепады давления между парами боковых отверстий датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении точности определения скорости и ее направления и расширении диапазона измерений в области малых углов натекания, что обеспечивается тем, что калибровочные зависимости получают путем замены отклонения датчика в одной из плоскостей, на вращение датчика относительно оси в диапазоне углов 0способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 360°, измерения при каждом постоянном положении угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 перепадов давления между каждой парой боковых отверстий, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях, повторения цикла измерений при других значениях скорости потока и угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 , а функциональную связь устанавливают в виде замкнутых кривых, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р1-3=f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5), полученных при постоянных скорости потока и угле наклона плоскости способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =const, где

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р1-3, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5 - перепады давления между парами боковых отверстий датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Достижение технического результата обеспечивается за счет того, что при определении скорости и углов натекания потока на датчик используют калибровочные зависимости в виде замкнутых кривых. Замкнутость кривых позволяет описать их одной зависимостью, которая связывает между собой углы натекания и скорость. Кривые лежат в четырех квадрантах. Последнее дает возможность по сочетанию знаков при способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р1-3, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р4-5 получать однозначные результаты и, следовательно, повысить точность измерений.

Качество измерений неразрывно связано с точностью калибровки. В нашем случае калибровочные кривые получаются с высокой точностью, ошибки калибровки исключены за счет замкнутости кривых (совпадение начальной и конечной точек кривой).

Достижение технического результата обеспечивается также за счет того, что замкнутость калибровочных кривых дает возможность определять величину скорости при малых углах натекания потока. В известном способе при определении скорости используются коэффициенты вида способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =f(способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 , способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 , W). При малых углах натекания (до 10°) калибровочные кривые имеют большую зону неопределенности, в которой способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 практически не меняется. Определить изменение скорости при таких калибровочных зависимостях практически невозможно.

Для каждого значения скорости имеется только одна замкнутая кривая. Замкнутость кривых позволяет описать их одной зависимостью, которая связывает между собой углы натекания и скорость. Использование таких калибровочных зависимостей позволяет получить однозначный результат, в том числе и при малых углах натекания.

Пример конкретного выполнения.

Для получения калибровочных зависимостей использовался стенд, гидравлическая схема которого приведена на фиг.2. Стенд включает в себя бак с водой 1, центробежный насос 2, ротаметры 3 для измерения расхода и канал 6, подающий жидкость к датчику 7. В состав стенда входит арматура 4, 5 для изменения расхода жидкости и координатное устройство 8, позволяющее перемещать датчик скорости в продольном и поперечном направлении с шагом 0,01 мм. Стенд позволяет изменять расход жидкости в диапазоне 10-160 мл/с, что позволяет получать среднюю скорость (при использовании каналов диаметром от 8 до 32 мм) на выходе из канала от 0,016 до 3,2 м/с. На фиг.3 показан шестиканальный датчик, на фиг.4 система перемещения датчика. В отличие от известных систем перемещений калибровочных стендов предлагаемая система, кроме наклона датчика в одной плоскости, позволяет вращать датчик вокруг своей оси на угол 360° и перемещать его в горизонтальной плоскости, Измерительные 9 и импульсные трубки 13 помещены в корпус 10. Корпус оборудован кронштейном 14 и двумя поворотными устройствами (фиг.4б). С помощью редуктора 12 корпус вместе с датчиком поворачивается в кронштейне 14 вокруг оси датчика на угол способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 (лимб 11) и фиксируется в этом положении (благодаря самоторможению однозаходного червячного редуктора). Наличие разрезной втулки 15 позволяет изменять наклон кронштейна 14 вместе с датчиком на угол способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и фиксировать это положение по лимбу 16. Высота кронштейна обеспечивает точное совпадение горизонтальной оси поворота с центрами сечений отверстий датчика при вертикальном положении датчика. Это сохраняет положение приемных отверстий датчика в центре потока на выходе из канала 6 (фиг.2) при его наклоне на угол способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 . При необходимости координатное устройство, удерживая с помощью втулки 15 кронштейн и корпус датчика в наклонном положении, позволяет перемещать датчик в горизонтальной плоскости во взаимно перпендикулярных направлениях.

На фиг.5 представлена схема подключения датчиков перепада давления к шестиканальному датчику в процессе калибровки и измерения. Датчик устанавливается в калибровочный канал, см. фиг.2, поз.6. Устанавливается требуемая по условиям калибровки скорость потока воды через калибровочный канал.

После установки датчика на угол способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 начинают вращать датчик относительно оси на 360°, измеряют при каждом постоянном положении угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 перепады давления между каждой парой боковых отверстий, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях, повторяют цикл измерений при других значениях скорости потока и угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 ,

На фиг.6а, б показаны серии калибровочных зависимостей для некоторого диапазона скоростей и углов способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 . На фиг.6а показаны калибровочные зависимости для разных скоростей при фиксированном угле наклона датчика, на фиг.6б представлены калибровочные зависимости для разных углов наклона датчика и фиксированной скорости.

Калибровочные зависимости имеют вид окружности. Радиус калибровочных окружностей зависит от величины угла наклона способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 и от величины линейной скорости потока воды V. Уравнение окружности имеет вид

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257

Это уравнение окружности справедливо для постоянного угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 =±40° и скорости потока V=0,1-3,0 м/с в диапазоне углов 0способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 360°,

С учетом несимметричности датчика смещение центра окружности от начала координат в зависимости от скорости описывается следующим образом.

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257

Определение величины и направления потока осуществляется следующим образом. Датчик устанавливается в поток по оси канала навстречу потоку. Измеряются перепады давления между каждой парой боковых отверстий датчика, лежащих во взаимно перпендикулярных плоскостях и между давлением в центральном отверстии датчика и статическим давлением в месте измерения скорости, определяют значение скорости и углы натекания потока на датчик с помощью калибровочных зависимостей. Алгоритм определения скорости и углов натекания следующий.

1. В первом приближении определяют скорость потока по формуле

VZ=(2способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р2-6/способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 )0,5, где VZ - скорость потока по направлению оси канала, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 Р2-6 - перепад давления между полным давлением Р2 в центральном канале и статическим давлением в месте измерения Р6 (отверстия на боковой поверхности датчика, фиг.3), способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 - плотность воды.

2. Определяют величину смещения центра калибровочных кривых по формуле (2).

3. В первом приближении определяют величину угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 . Величина угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 определяется по формуле (1), где V=VZ./cosспособ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 .

Зная приближенное значение угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 , находим истинное значение скорости потока воды по формуле:

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 или, способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257

4. Находим уточненную поправку координаты центра калибровочной окружности, используя систему уравнений (2).

5. Используя формулу (1), находим истинное значение угла наклона потока способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 .

6. Определяем значение угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 по формуле:

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257

7. Уточняем значение угла способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 с учетом ассиметрии датчика

способ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257

Проекции скорости на оси равны:

VX=-V·sinспособ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 ·cosспособ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 ;

VY=V·sinспособ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 ·sinспособ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 ;

VZ=V·cosспособ определения величины и направления скорости теплоносителя, патент № 2360257 .

На фиг.7 приведена схема канала, в котором определена величина и направление скорости. Диаметр канала d y=20 мм. В канале был установлен шнековый завихритель 17 длиной 200 мм с одним витком на 360°. Измерения проводились в двенадцати точках на выходе из канала на глубине 5 мм от выходной кромки трубы. Средняя скорость в канале, с учетом объема, занимаемого завихрителем толщиной 2 мм, составила, соответственно 0,394 м/с.

На фиг.8 приведены проекции скорости V на плоскость ХY, лежащую перпендикулярно оси датчика (см. фиг.4).

Класс G01P5/14 путем измерения разности давлений в текучей среде 

меточный датчик аэродинамического угла и воздушной скорости -  патент 2445634 (20.03.2012)
система воздушных сигналов вертолета -  патент 2427844 (27.08.2011)
способ определения скорости и направления потока теплоносителя -  патент 2422837 (27.06.2011)
аэромеханический способ измерения воздушно-скоростных параметров траектории полета и устройство для его осуществления -  патент 2336533 (20.10.2008)
способ определения расхода газа или жидкости и устройства для его реализации (варианты) -  патент 2327956 (27.06.2008)
устройство для измерения параметров газового потока -  патент 2305288 (27.08.2007)
система измерения воздушных параметров полета -  патент 2290646 (27.12.2006)
устройство для определения параметров пульсирующего потока -  патент 2285244 (10.10.2006)
приемник воздушных давлений -  патент 2260780 (20.09.2005)
приемник давлений -  патент 2257555 (27.07.2005)
Наверх